按设计要求,湍球塔内安装了数层浮动床,床上堆放一定高度的湍球。当塔器处于工作状态时,气体的速度V大于临界气速Wk湍球按照设计在控制范围内上、下浮动,湍球相互碰撞,自身呈一定旋转状态。湍球和吸收液接触时,发生碰撞,吸收液被撞碎形成许多小水珠。湍球表面被吸收液浸湿,形成一层液膜。脱硫是气液固三相间复杂的物化过程,但从大方面讲分两步,**步为吸收过程,SO2气体与液膜接触生成H2SO3,第二步为化学反应过程H2SO3与Ca(OH)2反应生成CaSO3。吸收液与烟气逆流接触,永远保持吸收活性,实现动态流动脱硫。与常规塔器相比具有许多优越性能,主要表现在以下几个方面:
1、脱硫效率高 脱硫过程的**步为吸收过程,吸收过程表现为膜控制过程,脱硫效率提高的关键在于提高吸收液膜面积。湍球塔从两方面入手:**设法增大吸收液表面积。吸收液经喷嘴喷出形成的微粒与浮球发生撞击形成凝胶粒子,雾化状态,雾珠呈数量很多,粒度更小,形成很大的膜面积;第二湍球堆体积很大,数量很多,多达十几万个,浸湿后形成很大的膜面积,两者的液膜面积比常规塔高出十几倍。吸收能力大大提高,效率高达95~98%。很高的液膜面积为降低液气比创造了条件,可以使液气比降的很低;本方案采用的液气比为1~3L/m3,而常规塔器的液气比为15~25L/m3,运行费用相比湍球塔运行费用**低,效率**高,**有效。 2、湍球运行流态化,无堵塞,阻力小 脱硫过程的第二步为成盐反应,液相介质中H2SO3与Ca(OH)2反应生成CaSO3,CaSO3为固体物质,易结晶易堵塞,造成系统压力升高无法运行,针对这个问题,湍球塔采用了流态化技术,湍球自身呈旋转状态,上下浮动,相互碰撞。**,湍球相互碰撞将结晶体碰掉,球体具有研磨作用,把结晶体磨碎,有效的阻止了结晶过程的发生;第二,具有改性功能。晶体颗粒磨碎后,形成微粒粒子,粒子具有很好的亲水性,在微粒表面形成一层液膜,流动性好,稳定性好,消除了堵塞现象,塔器运行更稳定。
工艺特点 (1)碱吸收剂反应活性高、吸收速度快,可降低液气比,从而既可降低运行费用,又可减少水池、水泵和管道的投资; (2)碱循环利用,损耗少,运行成本低; (3)灰水易沉淀分离,可大大降低水池的投资; (4)脱硫渣无毒,溶解度极小,无二次污染,可综合利用; (5)操作简便,系统可长期运行稳定。 |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: